Патент на изобретение №2156789
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СМАЗОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
(57) Реферат: Использование: при обработке металлов давлением, в частности на операциях штамповки деталей. Композиция содержит, мас.%: продукт взаимодействия серы со смесью олигомеров пропилена фракции C12-C21, синтетических жирных кислот фракции C10-C16 и диэтиленгликоля 20 – 50, простой полиэфир, получаемый алкоголятной полимеризацией окиси пропилена и глицерина с последующей блоксополимеризацией с окисью этилена 5-15 и хлорированный парафин – остальное. Композиция обладает высокими антизадирными и адгезионными свойствами, обеспечивает высокое качество обработки металла на операциях штамповки и стабильность технологического процесса. 4 табл. Изобретение относится к области обработки металлов в активных средах, в частности к технологическим смазкам для операций холодной объемной штамповки. Известна смазочная композиция для холодной обработки металлов давлением, имеющая следующий состав, мас.%: Хлорид меди – 3 – 5; Аминопарафин 3 – 5; Частично омыленный продукт этерификации жирных кислот глицерином – До 100 [1. Авт. свид: СССР N 540908, кл. C 10 M 5/14, 1975]. Использование известной смазки на операциях штамповки не обеспечивает требуемого качества поверхности обрабатываемых деталей. Известна технологическая смазка для холодной обработки металлов давлением на основе кубового остатка производства аминопарафина. [2. Авт. свид. СССР N 540909, кл. C 10 M 7/30, 1975]. Недостатком известной смазки является то, что она не обладает достаточными антифрикционными и противозадирными свойствами, что приводит к налипанию металла на инструмент. Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является смазочная композиция для холодной обработки металла давлением, имеющая следующий состав, мас.%: Полиметакрилат – 5 – 8 Антикоррозионная добавка – 0,5 – 6 Хлорированный парафин – 35 – 45 Осерненные тетрамеры пропилены – 5 – 7 Минеральное масло – Остальное [3. Пат. Российской Федерации N 2024602, кл. C 10 M 161/00, 1992]. Существенными недостатками известной технологической смазки являются: 1. Полиметакралат при повышенных температурах (выше 290oC) подвергается деполимеризации, что приводит к ухудшению технологических и токсикологических параметров смазки: образующийся исходный метакрилат обладает наркотическим, общетоксичным и резко раздражающим действием. 2. Плохая совместимость полиметакрилата с минеральными маслами вызывает нарушение их однородности. Одним из требований, предъявляемым к технологическим смазкам для операций холодной объемной штамповки, является стабильность их технологических показателей в течение всего периода работы, что позволяет обеспечить постоянство высоких смазочных свойств. Смазка не должна иметь неприятного запаха и не вызывать раздражение верхних дыхательных путей и кожных покровов. Предлагаемая новая смазочная композиция для холодной обработки металлов давлением решает задачу улучшения смазочных, технологических и органолептических свойств, не изменяющих их в течение всего периода работы. Сущность изобретения заключается в том, что технологическая смазка для холодной объемной штамповки металлов на основе осерненного углеводородного сырья и хлорированного парафина согласно изобретению содержит серусодержащую присадку, полученную взаимодействием элементарной серы со смесью олигомеров пропилена фракции C12 – C21, синтетических жирных кислот фракции C10 – C16 и диэтиленгликоля, а также простой полиэфир, получаемый алкоголятной полимеризацией окиси пропилена и глицерина с последующей блоксополимеризацией с окисью этилена, выпускаемого под товарным наименованием Лапрол 5003-2-Б10 по ТУ 6-05-1513-75 при следующем соотношении компонентов, мас.%: Серусодержащая присадка – 20 – 50; Лапрол 5003-2-Б10 5-15; Хлорированный парафин – Остальное Физико-химические показатели приведены в таблице 1. Предлагаемый состав технологической смазки получают смешением всех компонентов в реакторе с механической мешалкой при нагревании до 50-70oC с последующей фильтрацией. После охлаждения получают прозрачное масло красно-коричневого цвета. В таблице 2 представлены составы изготовленных технологических смазок. Степень эффективности каждого состава оценивают на испытательном стенде – четырехшариковой машине трения. Результаты испытаний представлены в таблице 4. Физико-химические свойства изготовленных образцов технологических смазок приведены в таблице 3. Испытания технологических смазок проводили в сравнении с известной [3] (композиция 7, таблицы 3,4), содержащей, мас.%: Полиметакрилат – 8 Хлорированный парафин – 45 Масло консервационное К-17 – 5,95 Бензотриазол – 0,05 Осерненные тетрамеры пропилена – 7 Минеральное масло – До 100 Предлагаемая технологическая смазка для холодной объемной штамповки металлов имеет следующие преимущества: 1. Технологическая смазка обеспечивает постоянство высоких смазочных свойств и технологических показателей в течение всего цикла ее работы 180 часов. 2. Технологическая смазка по предлагаемому изобретению не обладает неприятным запахом и в процессе работы не изменяет своих органолептических свойств. Из таблиц 2 и 4 следует, что нижний предел концентрации Лапрола 5003-2-Б10 ограничен тем, что меньшее его количество (5%, пример 1) приводит к более высокому износу, верхний предел его ограничен тем, что большее его количество не улучшает смазывающих свойств, а приводит лишь к удорожанию смазки. Нижний предел содержания серусодержащей присадки ограничен тем, что при меньшей концентрации возрастает износ (таблица 4, пример 1), а при большей – смазочные свойства композиции не улучшаются, а происходит удорожание смазки. Таким образом, составы технологической смазки для холодной объемной штамповки металлов по предлагаемому изобретению имеют более высокие смазочные свойства (нагрузку сваривания, критическую нагрузку, индекс задира) и органолептические характеристики в течение всего периода ее эксплуатации по сравнению с известной смазкой. Формула изобретения
Продукт взаимодействия серы со смесью олигомеров пропилена фракции С12-С21, синтетических жирных кислот фракции С10-С16 и диэтиленгликоля – 20 – 50 Простой полиэфир, получаемый взаимодействием глицерина окиси пропилена и окиси этилена – 5 – 15 Хлорированный парафин – Остальное РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||